專利名稱:一種tdd lte系統(tǒng)的基站調(diào)度方法和裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及通信技術(shù)基站調(diào)度領(lǐng)域,特別是涉及TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度方法和直ο
背景技術(shù):
長期演進項目(LTE:Long Term Evolution)改進并增強了 3G的空中接入技術(shù), 采用OFDM和MIMO作為其無線網(wǎng)絡(luò)演進的唯一標(biāo)準(zhǔn)。在20MHz頻譜帶寬下能夠提供下行 100Mbit/s與上行50Mbit/s的峰值速率。改善了小區(qū)邊緣用戶的性能,提高小區(qū)容量和降 低系統(tǒng)延遲。LTE同時定義了 LTE FDD (Frequency Division Duplexing)頻分雙工和LTE TDD(TimeDivision Duplexing)時分雙工兩種方式。LTE系統(tǒng)的信道模型為假設(shè)t時刻下行接收信號y, =HiViS,+η,,其中yt為t時 刻接收信號,Ht為信道矩陣,乂是發(fā)送端的預(yù)編碼矩陣,st是發(fā)送信號,nt為方差為N的AWGN 噪聲。st的發(fā)送功率為Pt,采用的調(diào)制和編碼方式為Mt。對于LTE系統(tǒng),用戶設(shè)備(UE)側(cè)反饋信道預(yù)編碼矩陣索引(PMI)來輔助基站端進 行預(yù)編碼矩陣選擇。一般一個PMI對應(yīng)一個編碼矩陣V,eV,其中ν是PMI碼本空間。受 反饋信道容量限制,PMI個數(shù)十分有限,因此基站端根據(jù)UE反饋得到的信道信息十分有限。 此外,UE側(cè)還要反饋信道質(zhì)量信息指示(CQI),以指示信道鏈路質(zhì)量好壞,從而決定給UE側(cè) 發(fā)送的調(diào)制和編碼方式CQIt。一般而言,CQI和PMI是相互聯(lián)系的,不同PMI對應(yīng)的CQI往 往相差很大。因此,基站端如何利用有限的PMI信息來進一步提高系統(tǒng)性能是一個非常大 的挑戰(zhàn)。對于TDD系統(tǒng),基站側(cè)利用信道互易性可得到部分下行信道狀態(tài)信息(CSI),假 設(shè)基站側(cè)對下一時刻應(yīng)該使用預(yù)編碼矩陣義+1的估計為〒,+1。但是受很多因素影響,基站側(cè) 獲得的信道信息也不是十分準(zhǔn)確,不能直接用〒,+1作為弋+1,還需要綜合考慮PMI反饋及 CQIt+1。因此,需要一種綜合考慮CQI、PMI、CSI的聯(lián)合調(diào)度方法。
發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷和不足,本發(fā)明的目的是提出一種TDDLTE系統(tǒng)的基 站調(diào)度方法和裝置,能綜合考慮CQI、PMI和CSI,更好地提高下行鏈路質(zhì)量,從而提升整個 系統(tǒng)性能。為了達(dá)到上述目的,本發(fā)明提出了一種TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度方法,包括步驟1 用戶設(shè)備向基站側(cè)反饋t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣索引、信道質(zhì)量指示符,其 中,所述預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)編碼矩陣,所述信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)名義傳輸速率,其 中,t為任意時刻;步驟2 基站側(cè)估計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣,并判斷t+Ι時刻估計的預(yù)編碼矩陣和 t時刻估計的預(yù)編碼矩陣之差的行列式值是否小于一個預(yù)定閾值并且t+Ι時刻的預(yù)編碼矩4陣索引對應(yīng)的編碼矩陣是否等于t時刻預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩陣,若是,執(zhí)行步驟 3 ;若否,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率為t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名 義傳輸速率;步驟3 根據(jù)所述信道質(zhì)量指示符的值的變化趨勢來改變所述用戶設(shè)備該時刻的 名義傳輸速率如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,則所述用戶設(shè)備t+i時 刻的名義傳輸速率大于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,則所述用戶設(shè)備t+Ι時 刻的名義傳輸速率小于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率。作為上述技術(shù)方案的優(yōu)選,基站側(cè)利用信道互易性得到部分下行信道狀態(tài)信息來 估計t+i時刻的預(yù)編碼矩陣。作為上述技術(shù)方案的優(yōu)選,所述步驟3中如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻 的增加逐漸變大,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率為t+l時刻信道質(zhì)量指示符的值 對應(yīng)的名義傳輸速率除以1減去所述行列式值的差;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻 的名義傳輸速率為t+l時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率除以1加上所述行 列式值的和。作為上述技術(shù)方案的優(yōu)選,還包括控制基站發(fā)射功率,具體為如果所述用戶設(shè)備 被調(diào)度,且t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣和t時刻的預(yù)編碼矩陣之差的行列式值小于一個預(yù)定閾 值并且t+i時刻的編碼矩陣等于t時刻的編碼矩陣,并且所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時 刻的增加逐漸變大,則基站發(fā)送功率為基站最大發(fā)射功率除以1加上所述行列式值的和。本發(fā)明還提出一種TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度裝置,包括反饋模塊,用于用戶設(shè)備向基站側(cè)反饋t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣索引、信道質(zhì)量指 示符,其中,所述預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)編碼矩陣,所述信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)名義傳輸速 率,其中,t為任意時刻;估計及判斷模塊,用于基站側(cè)估計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣,并判斷t+1時刻估計的 預(yù)編碼矩陣和t時刻估計的預(yù)編碼矩陣之差的行列式值是否小于一個預(yù)定閾值并且t+i時 刻的預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩陣是否等于t時刻預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩陣;處理模塊,用于當(dāng)所述估計與判斷模塊判斷的結(jié)果為否時,所述用戶設(shè)備t+Ι時 刻的名義傳輸速率為t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率;當(dāng)所述估計與判 斷模塊判斷的結(jié)果為是時,根據(jù)所述信道質(zhì)量指示符的值的變化趨勢來改變所述用戶設(shè)備 該時刻的名義傳輸速率,具體為如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,則所述用戶設(shè)備t+Ι時 刻的名義傳輸速率大于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,則所述用戶設(shè)備t+Ι時 刻的名義傳輸速率小于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率。作為上述技術(shù)方案的優(yōu)選,所述估計與判斷模塊利用信道互易性得到部分下行信 道狀態(tài)信息來估計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣。作為上述技術(shù)方案的優(yōu)選,所述處理模塊中如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率為t+l時刻信道質(zhì)量指示符的 值對應(yīng)的名義傳輸速率除以1減去所述行列式值的差;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻 的名義傳輸速率為t+l時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率除以1加上所述行 列式值的和。作為上述技術(shù)方案的優(yōu)選,所述處理模塊還用于控制基站發(fā)射功率,具體為如果 所述用戶設(shè)備被調(diào)度,且t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣和t時刻的預(yù)編碼矩陣之差的行列式值小 于一個預(yù)定閾值并且t+Ι時刻的編碼矩陣等于t時刻的編碼矩陣,并且所述信道質(zhì)量指示 符的值隨著時刻的增加逐漸變大,則基站發(fā)送功率為基站最大發(fā)射功率除以1加上所述行 列式值的和。本發(fā)明提出的上述方法和裝置,使基站綜合考慮UE側(cè)反饋的信息以及通過信道 的互易性得到的部分下行信道狀態(tài)信息來進行調(diào)度,并且還能進行基站側(cè)的發(fā)送功率,從 而提高下行鏈路質(zhì)量,使整個系統(tǒng)性能得到提升。下面結(jié)合附圖,對本發(fā)明的具體實施方式
作進一步的詳細(xì)說明。對于所屬技術(shù)領(lǐng) 域的技術(shù)人員而言,從對本發(fā)明的詳細(xì)說明中,本發(fā)明的上述和其他目的、特征和優(yōu)點將顯 而易見。
圖1為本發(fā)明提出的TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度方法的優(yōu)選實施例的示意圖;圖2為本發(fā)明提出的TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度裝置的優(yōu)選實施例的示意圖。
具體實施例方式如圖1所示,本發(fā)明一種TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度方法的優(yōu)選實施例,包括步驟1 用戶設(shè)備UE向基站側(cè)反饋t+Ι時刻(t為任意時刻)的預(yù)編碼矩陣索引 PMI、信道質(zhì)量指示符CQI,一般來說,一個PMI對應(yīng)一個編碼矩陣,一個信道質(zhì)量指示符 的值CQIt+1對應(yīng)一個名義傳輸速率Tw ;步驟21 基站側(cè)估計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣仏+ι,然后,令=是基站 側(cè)估計的t時刻的預(yù)編碼矩陣;步驟22 如果D小于一個預(yù)先設(shè)定的預(yù)定閾值Dth,并且V,+1 =V,即t+Ι時刻的預(yù) 編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩陣等于t時刻預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩陣,根據(jù)所述信道 質(zhì)量指示符的值的變化趨勢來執(zhí)行步驟31或步驟32 ;若有一項不滿足,執(zhí)行步驟4 ;步驟31 如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,即n個CQI反 饋滿足CQIw-CQIt > 0,CQIt-CQIw彡0,...,CQIt_n+「CQIt_n彡0,則表示該信道的信道質(zhì) 量越來越好,并且十分穩(wěn)定,則在進行調(diào)度時,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率就可 以大于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率Tw ;步驟32 如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,即η個CQI反 饋滿足 CQIw-CQIt < 0,CQIt-CQIw 彡 0,...,CQIt_n+1CQIt_n ( 0,則在進行調(diào)度時,所述用 戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率就要小于t+1時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率 Tt+1 ;
步驟4 所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率就為t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的 值對應(yīng)的名義傳輸速率;其中,基站側(cè)利用信道互易性得到部分下行信道狀態(tài)信息CSI來估計t+Ι時刻的 預(yù)編碼矩陣?;緜?cè)通過t時刻對上行導(dǎo)頻的信道估計可得到t時刻的信道響應(yīng)Ht,通 過對Ht進行SVD分解即可得到Ht = UA V,t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣可選用V的共軛轉(zhuǎn)置,即 V/+i = V'。更具體地,所述步驟3中如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變 大,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率為Tt+1/(I-D);如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻 的名義傳輸速率為Tt+1/(1+D)。
除了控制向用戶設(shè)備UE發(fā)送數(shù)據(jù)的傳輸速率外,本發(fā)明還可以包括控制基站對 于該用戶設(shè)備UE的發(fā)射功率,具體為如果所述用戶設(shè)備被調(diào)度,且滿足D小于預(yù)定閾值且 = V,,如果滿足 CQIw-CQIt > 0,CQIt-CQIw 彡 0,...,CQIt_n+「CQIt_n 彡 0,則基站發(fā)送 功率Pw = Pfflax/ (1+D),其中Pmax基站最大發(fā)射功率。如圖2所示,本發(fā)明提出的一種TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度裝置的優(yōu)選實施例,包 括反饋模塊201,用于用戶設(shè)備向基站側(cè)反饋t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣索引、信道質(zhì)量 指示符,其中,所述預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)編碼矩陣,所述信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)名義傳輸 速率,其中,t為任意時刻;估計及判斷模塊202,用于基站側(cè)估計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣,并判斷t+Ι時刻估 計的預(yù)編碼矩陣和t時刻估計的預(yù)編碼矩陣之差的行列式值是否小于一個預(yù)定閾值并且 t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩陣是否等于t時刻預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩 陣;處理模塊203,用于當(dāng)所述估計與判斷模塊判斷的結(jié)果為否時,所述用戶設(shè)備t+1 時刻的名義傳輸速率為t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率;當(dāng)所述估計與 判斷模塊判斷的結(jié)果為是時,根據(jù)所述信道質(zhì)量指示符的值的變化趨勢來改變所述用戶設(shè) 備該時刻的名義傳輸速率如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,則所述用戶設(shè)備t+Ι時 刻的名義傳輸速率大于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,則所述用戶設(shè)備t+Ι時 刻的名義傳輸速率小于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率。其中,所述估計與判斷模塊202利用信道互易性得到部分下行信道狀態(tài)信息來估 計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣。所述處理模塊203中如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,所 述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率為t+l時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速 率除以1減去所述行列式值的差;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻 的名義傳輸速率為t+l時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率除以1加上所述行 列式值的和。
所述處理模塊203還用于控制基站發(fā)射功率,具體為如果所述用戶設(shè)備被調(diào)度, 且t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣和t時刻的預(yù)編碼矩陣之差的行列式值小于一個預(yù)定閾值并且 t+ι時刻的編碼矩陣等于t時刻的編碼矩陣,并且所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增 加逐漸變大,則基站發(fā)送功率為基站最大發(fā)射功率除以1加上所述行列式值的和。通過上述優(yōu)選實施例可以看出,本發(fā)明利用TDD系統(tǒng)的信道互易性,在進行調(diào)度 時,綜合考慮了 CQI、PMI和CSI,更好地提高了對各用戶設(shè)備傳輸速率的控制,提供了下行 鏈路的質(zhì)量和效率,從而使整個系統(tǒng)性能得到提升。雖然,本發(fā)明已通過以上實施例及其附圖而清楚說明,然而在不背離本發(fā)明精神 及其實質(zhì)的情況下,所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員當(dāng)可根據(jù)本發(fā)明作出各種相應(yīng)的變化和修 正,但這些相應(yīng)的變化和修正都應(yīng)屬于本發(fā)明的權(quán)利要求的保護范圍。
權(quán)利要求
1.一種TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度方法,其特征在于,包括步驟1 用戶設(shè)備向基站側(cè)反饋t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣索引、信道質(zhì)量指示符,其中,所 述預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)編碼矩陣,所述信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)名義傳輸速率,其中,t為 任意時刻;步驟2 基站側(cè)估計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣,并判斷t+Ι時刻估計的預(yù)編碼矩陣和t時 刻估計的預(yù)編碼矩陣之差的行列式值是否小于一個預(yù)定閾值并且t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣 索引對應(yīng)的編碼矩陣是否等于t時刻預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩陣,若是,執(zhí)行步驟3 ; 若否,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率為t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義 傳輸速率;步驟3 根據(jù)所述信道質(zhì)量指示符的值的變化趨勢來改變所述用戶設(shè)備該時刻的名義 傳輸速率如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,則所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的 名義傳輸速率大于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,則所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的 名義傳輸速率小于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基站調(diào)度方法,其特征在于,基站側(cè)利用信道互易性得到部 分下行信道狀態(tài)信息來估計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基站調(diào)度方法,其特征在于,所述步驟3中如果所述信道質(zhì)量 指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率為t+l時刻 信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率除以1減去所述行列式值的差;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名 義傳輸速率為t+l時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率除以1加上所述行列式 值的和。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基站調(diào)度方法,其特征在于,還包括控制基站發(fā)射功率,具體 為如果所述用戶設(shè)備被調(diào)度,且t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣和t時刻的預(yù)編碼矩陣之差的行列 式值小于一個預(yù)定閾值并且t+Ι時刻的編碼矩陣等于t時刻的編碼矩陣,并且所述信道質(zhì) 量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,則基站發(fā)送功率為基站最大發(fā)射功率除以1加上 所述行列式值的和。
5.一種TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度裝置,其特征在于,包括反饋模塊,用于用戶設(shè)備向基站側(cè)反饋t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣索引、信道質(zhì)量指示符, 其中,所述預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)編碼矩陣,所述信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)名義傳輸速率,其 中,t為任意時刻;估計及判斷模塊,用于基站側(cè)估計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣,并判斷t+1時刻估計的預(yù)編 碼矩陣和t時刻估計的預(yù)編碼矩陣之差的行列式值是否小于一個預(yù)定閾值并且t+i時刻的 預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩陣是否等于t時刻預(yù)編碼矩陣索引對應(yīng)的編碼矩陣;處理模塊,用于當(dāng)所述估計與判斷模塊判斷的結(jié)果為否時,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的 名義傳輸速率為t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率;當(dāng)所述估計與判斷模 塊判斷的結(jié)果為是時,根據(jù)所述信道質(zhì)量指示符的值的變化趨勢來改變所述用戶設(shè)備該時 刻的名義傳輸速率,具體為如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,則所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的 名義傳輸速率大于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,則所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的 名義傳輸速率小于t+Ι時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的基站調(diào)度裝置,其特征在于,所述估計與判斷模塊利用信道 互易性得到部分下行信道狀態(tài)信息來估計t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的基站調(diào)度裝置,其特征在于,所述處理模塊中如果所述信道 質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名義傳輸速率為t+l 時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率除以1減去所述行列式值的差;如果所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變小,所述用戶設(shè)備t+Ι時刻的名 義傳輸速率為t+l時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率除以1加上所述行列式 值的和。
8.根據(jù)權(quán)利要求5所述的基站調(diào)度裝置,其特征在于,所述處理模塊還用于控制基站 發(fā)射功率,具體為如果所述用戶設(shè)備被調(diào)度,且t+Ι時刻的預(yù)編碼矩陣和t時刻的預(yù)編碼 矩陣之差的行列式值小于一個預(yù)定閾值并且t+Ι時刻的編碼矩陣等于t時刻的編碼矩陣, 并且所述信道質(zhì)量指示符的值隨著時刻的增加逐漸變大,則基站發(fā)送功率為基站最大發(fā)射 功率除以1加上所述行列式值的和。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種TDD LTE系統(tǒng)的基站調(diào)度方法和裝置,方法包括步驟1向基站側(cè)反饋t+1時刻的預(yù)編碼矩陣索引、信道質(zhì)量指示符;步驟2基站側(cè)估計t+1時刻的預(yù)編碼矩陣,并判斷t+1時刻和t時刻估計的預(yù)編碼矩陣之差的行列式值是否小于一個預(yù)定閾值并且t+1時刻的編碼矩陣是否等于t時刻的編碼矩陣,若是,執(zhí)行步驟3;若否,所述用戶設(shè)備t+1時刻的名義傳輸速率為t+1時刻信道質(zhì)量指示符的值對應(yīng)的名義傳輸速率;步驟3根據(jù)所述信道質(zhì)量指示符的值的變化趨勢來改變所述用戶設(shè)備該時刻的名義傳輸速率;裝置包括反饋模塊、估計及判斷模塊、處理模塊。本發(fā)明在調(diào)度時綜合考慮CQI、PMI和CSI,更好地提高下行鏈路質(zhì)量。
文檔編號H04L1/06GK102056280SQ20091023596
公開日2011年5月11日 申請日期2009年10月30日 優(yōu)先權(quán)日2009年10月30日
發(fā)明者萬屹, 劉曉峰, 徐菲, 沈嘉, 魏貴明 申請人:工業(yè)和信息化部電信傳輸研究所